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JG液晶振動時效裝置

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JG液晶振動時效裝置 振動時效起源于敲擊時效,是通過的時效設備,使被處理的工件產生共振。通過共振將一定的振動能量傳遞到工件的所有部位,使工件內部發生微觀的塑性變形。歪曲的晶格逐漸恢復平衡狀態,從而使工件內部的殘余應力得以消除和均化,終防止工件在加工和使用過程中變形和開裂,保證工件尺寸精度的穩定性。

JG液晶振動時效裝置產品概述:

JG液晶振動時效裝置

金屬工件(鑄件、鍛件、焊接件)在冷熱加工過程中都會產生殘余應力,殘余應力值高者(單位為Pa)在屈服極限附近構件中的殘余應力大多數表現出很大的有害作用;如降低構件的實際強度、降低疲勞極限,造成應力腐蝕和脆性斷裂,由于殘余應力的松弛,使零件產生變形,大大的影響了構件的尺寸精度。因此降低和消除工件的殘余應力就十分必要了,特別是在航空航天、船舶、鐵路及工礦生產等應用的,由殘余應力引起的疲勞失效更不容忽視。
  目前的針對殘余應力的不同處理方法有:自然時效方法和人工時效方法(包括熱處理時效、敲擊時效、振動時效、)
  1、自然時效一一適合:熱應力(鑄造鍛造過程中產生的殘余應力)冷應力(機械加工過程中產生的殘余應力) 焊接應力(焊接過程中產生的應力)自然時效是*古老的時效方法。它是把構件露天放置于室外,依靠大自然的力量,經過幾個月至幾年的風吹、 日曬、雨淋和季節的溫度變化,給構件多次造成反復的溫度應力。再溫度應力形成的過載下,促使殘余應力發生松弛而使尺寸精度獲得穩定。
自然時效
  自然時效降低的殘余應力不大,但對工件尺寸穩定性很好,原因是工件經過長時間的放置,石墨及其他線缺陷附近產生應力集中,發生了塑性變形,松弛了應力,同時也強化了這部分基體,于是該處的松弛剛度也提高了,增加了這部分材質的抗變形能力,自然時效降低了少量殘余應力,卻提高了構件的松弛剛度,對構件的尺寸穩定性較好,方法簡單易行,但生產周期長.占用場地大,不易管理,不能及時發現構件內的缺陷,已逐漸被淘汰。
  2、熱處理時效一一適合:熱應力(鑄造鍛造過程中產生的殘余應力)冷應力(機械加工過程中產生的殘余應力) 焊接應力(焊接過程中產生的應力)熱時效處理是傳統的消除殘余應力方法。它是將構件由室溫緩慢,均勻加熱至5 5 0C左右,保溫4.8小時,再嚴格控制降溫速度至1 5 0以下出爐。
熱時效
  熱時效工藝要求是嚴格的,如要求爐內溫差不大于±2 5,升溫速度不大于5 0C/小時,降溫速度不大于2 0C/小時。爐內*高溫度不許超過5 7 0,保溫時間也不易過長,如果溫度高于5 7 0℃,保溫時間過長,會引起石墨化,構件強度降低。如果升溫速度過快,構件在升溫中薄壁處升溫速度比厚壁處快的多,構件各部分的溫差急劇增大,會造成附加溫度應力。如果附加應力與構件本身的殘余應力疊加超過強度極限,就會造成構件開裂。JG液晶振動時效裝置
  熱時效如果降溫不當,會使時效效果大為降低,甚至產生與原殘余應力相同的溫度應力(二次應力、應力疊加),并殘留在構件中,從而破壞了已取得的熱時效效果。
  3、敲擊時效(錘擊法)一一適合:焊接應力(焊接過程中產生的應力)
  錘擊處理很早被引入焊接領域,初期主要應用于消除焊接變形。錘擊的方法分為,手工錘擊法和電錘錘擊法。通過觀察分析,認為適當錘擊可以消除和減少焊接裂紋,進而推斷錘擊有消除焊接殘余應力的作用, 因此在工藝中采用錘擊處理,防止焊接裂紋的產生。一般認為,錘擊處理消除焊接殘余應力是使被處理金屬通過錘擊,在體內局部產生一定的塑性伸長,釋放焊接過程產生的殘余拉伸彈性應變,從而達到釋放焊接殘余應力的目的。但由于錘擊(特別是手工錘擊)的不規范(錘擊力的大小、頻率、基體的力學性能及錘擊區的溫度等)及焊接殘余應力準確測試的困難,故對于錘擊處理與殘余應力的關系,至今尚沒有一個科學的和系統的研究。
  在合適的焊接規范和工藝下,錘擊不僅能有效地消除工件焊縫部位的應力,而且能促進熱影響區拉伸殘余應力的釋放,甚至可以獲得一定值的壓應力

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